[1] |
LERMAN A. Chemical exchange across sediment-water interface[J]. Annual Review of Earth and Planetary Sciences, 1978, 6: 281-303. doi: 10.1146/annurev.ea.06.050178.001433
|
[2] |
邴海健, 吴艳宏, 刘恩峰, 等. 长江中下游不同湖泊沉积物中重金属污染物的累积和其潜在生态风险评价[J]. 湖泊科学, 2010, 22(5): 675-683.
|
[3] |
唐文忠, 孙柳, 单保庆. 土壤/沉积物中重金属生物有效性和生物可利用性的研究进展[J]. 环境工程学报, 2019, 13(8): 1775-1790.
|
[4] |
KARAOUZAS I, KAPETANAKI N, MENTZAFOU A, et al. Heavy metal contamination status in Greek surface waters: A review with application and evaluation of pollution indices[J]. Chemosphere, 2021, 263: 128192. doi: 10.1016/j.chemosphere.2020.128192
|
[5] |
PENG J, SONG Y, YUAN P, et al. The remediation of heavy metals contaminated sediment[J]. Journal of Hazardous Materials, 2009, 161(2): 633-640.
|
[6] |
朱雨锋, 孙柳, 李立青, 等. 黑臭水体治理Ⅰ: 水体氧状态对沉积物中重金属形态及生物有效性的影响[J]. 环境科学学报, 2023, 43(2): 1-10.
|
[7] |
查慧铭, 朱梦圆, 朱广伟, 等. 太湖出入湖河道与湖体水质季节差异分析[J]. 环境科学, 2018, 39(3): 1102-1112.
|
[8] |
郑一, 王学军, 江耀慈, 等. 环太湖河道水质分析与入湖污染物负荷量估算[J]. 地理学与国土研究, 2001(1): 40-44.
|
[9] |
GRIMES D J. Release of sediment-bound fecal coliforms by dredging[J]. Applied microbiology, 1975, 29(1): 109-11. doi: 10.1128/am.29.1.109-111.1975
|
[10] |
SMITH D D, FIREE T E, MITCHELL C T, et al. Feasibility of using dredge spoil to generate a wildlife reserve and salt marsh in San Diego Bay, California[C]//OCEAN 75 Conference, 1975: 180-7.
|
[11] |
ROELS O A, AMOS A F, GARSIDE C, et al. The Environmental Impact of Deep Sea Mining[C] //8th Annual Conference and Exposition on Applications of Marine Technology to Human Needs, 1972: 369-73.
|
[12] |
GULATI R D, VAN D E. Lakes in the Netherlands, their origin, eutrophication and restoration: state-of-the-art review[J]. Hydrobiologia, 2002, 478(1): 73-106.
|
[13] |
颜昌宙, 范成新, 杨建华, 等. 湖泊底泥环保疏浚技术研究展望[J]. 环境污染与防治, 2004(3): 189-192+243.
|
[14] |
CHEN C, KONG M, WANG Y Y, et al. Dredging method effects on sediment resuspension and nutrient release across the sediment-water interface in Lake Taihu, China[J]. Environmental Science and Pollution Research, 2020, 27(21): 25861-25869. doi: 10.1007/s11356-019-06192-w
|
[15] |
MULLIGAN C N, YONG R N, GIBBS B F. An evaluation of technologies for the heavy metal remediation of dredged sediments[J]. Journal of hazardous materials, 2001, 85(1-2): 145-63. doi: 10.1016/S0304-3894(01)00226-6
|
[16] |
杨佳磊, 张瑞, 张银意, 等. 1980~2018年太湖流域非点源氮磷负荷变化研究[J]. 环境保护科学, 2022, 48(6): 93-101.
|
[17] |
ZHANG Y, SU Y, LIU Z, et al. Sedimentary lipid biomarker record of human-induced environmental change during the past century in Lake Changdang, Lake Taihu basin, Eastern China[J]. Science of the Total Environment, 2018, 613: 907-918.
|
[18] |
赵苇航, 朱彧, 朱亮, 等. 长荡湖水环境变化趋势及其主要影响因子[J]. 水资源保护, 2014, 30(6): 48-53.
|
[19] |
姜霞, 张晴波, 王书航, 等. 太湖有毒有害与高氮磷污染底泥环保疏浚规划研究[M]. 北京: 科学出版社, 2014.
|
[20] |
HÅKANSON L. An Ecological Risk Index for Aquatic Pollution-Control - a Sedimentological Approach[J]. Water Research, 1980, 14(8): 975-1001. doi: 10.1016/0043-1354(80)90143-8
|
[21] |
王菲菲, 李小平, 陈小华, 等. 长荡湖近15年营养状态评价和限制因子研究[J]. 环境科学与技术, 2012, 35(S1): 353-357.
|
[22] |
JING L W, CHENG M H, HAI A Z, et al. Sedimentary evidence for recent eutrophication in the northern basin of Lake Taihu, China: human impacts on a large shallow lake[J]. Journal of Paleolimnology, 2007, 38(1): 13-23. doi: 10.1007/s10933-006-9058-x
|
[23] |
诸葛玮琳. 长荡湖生态环境现状及防治对策[J]. 环境导报, 2000(1): 32-34.
|
[24] |
张卫星, 靳一兵, 于仲华, 等. 长荡湖水环境现状及控制措施[J]. 环境工程, 2002(2): 64-65.
|
[25] |
徐俊华, 付言言, 张响, 等. 长荡湖水生态现状及存在问题浅析[J]. 科学养鱼, 2020(5): 3-4.
|
[26] |
王晓杰. 长荡湖水质变化分析及污染控制对策[J]. 人民长江, 2009, 40(9): 20-22.
|
[27] |
杨洋, 刘其根, 胡忠军, 等. 太湖流域沉积物碳氮磷分布与污染评价[J]. 环境科学学报, 2014, 34(12): 3057-3064.
|
[28] |
刘丽娜, 马春子, 张靖天, 等. 东北典型湖泊沉积物氮磷和重金属分布特征及其污染评价研究[J]. 农业环境科学学报, 2018, 37(3): 520-529.
|
[29] |
岳维忠, 黄小平, 孙翠慈. 珠江口表层沉积物中氮、磷的形态分布特征及污染评价[J]. 海洋与湖沼, 2007(2): 111-117.
|
[30] |
尹德超, 王雨山, 祁晓凡, 等. 白洋淀湿地不同植物群落区表层沉积物碳氮磷化学计量特征[J]. 湖泊科学, 2022, 34(2): 506-516.
|
[31] |
刘维淦, 林琪, 张科, 等. 太湖流域长荡湖近百年生态环境演变过程[J]. 湖泊科学, 2022, 34(2): 675-683.
|
[32] |
李志清, 王俊, 吴苏舒, 等. 长荡湖表层沉积物营养盐与重金属分布及污染评价[J]. 中国农村水利水电, 2019(11): 115-118+128.
|
[33] |
易文利. 湖泊沉积物中有机质含量对释放磷的影响[J]. 科学技术与工程, 2011, 11(26): 6401-6404.
|
[34] |
陆志华, 王元元, 蔡梅, 等. 太湖浅层底泥营养盐污染特征评价[J]. 人民长江, 2022, 53(12): 23-29.
|
[35] |
王骋雯, 张勇, 张家鑫, 等. 再生水补给下湿地沉积物中营养盐空间分布特征[J]. 环境工程, 2023, 41(1): 87-92.
|
[36] |
陈月芳, 士青允, 曲尽妍, 等. 丹金溧漕河典型重金属污染评估及来源解析研究[J]. 环境污染与防治, 2021, 43(7): 871-874+879.
|
[37] |
盛学良, 陈建, 郑英铭, 等. 金坛市饮用水源地保护方案研究[J]. 长江流域资源与环境, 2001(2): 179-184.
|
[38] |
唐国平, 陈德超, 周涛, 等. 丹金溧漕河(溧阳段)水质特征分析[J]. 农村经济与科技, 2016, 27(6): 1-2.
|
[39] |
李勇, 王超, 朱亮, 等. 长荡湖底泥污染特征及水体富营养化状况[J]. 环境科学与技术, 2005(2): 38-40.
|
[40] |
巫丹, 凌虹, 娄明月, 等. 长荡湖沉积物重金属污染特征及生态风险评价[J]. 环境污染与防治, 2023, 45(3): 370-375+399.
|
[41] |
尹子龙, 吴沛沛, 胡晓东. 长荡湖底栖动物群落结构及与环境因子关系[J]. 江苏水利, 2020(2): 10-15.
|
[42] |
钟继承, 范成新. 底泥疏浚效果及环境效应研究进展[J]. 湖泊科学, 2007(1): 1-10.
|
[43] |
范成新, 张路, 王建军, 等. 湖泊底泥疏浚对内源释放影响的过程与机理[J]. 科学通报, 2004(15): 1523-1528.
|